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eingabe_der_maschinenparameter_und_konfiguration:schneckenelemente [2025/12/22 15:32] – [Blisterelemente] neelesteingabe_der_maschinenparameter_und_konfiguration:schneckenelemente [2026/04/07 10:09] (aktuell) – [Knetelemente] pka
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   * MP-Elemente   * MP-Elemente
   * Knetblöcke   * Knetblöcke
-  * Schulterknetblöcke 
   * Exzentrische Knetblöcke   * Exzentrische Knetblöcke
   * Distanzhülsen   * Distanzhülsen
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 Wie schon bei den Zylinderelementen, kann man bereits erstellte Elemente ändern, indem man das zugehörige Dialogfeld durch Doppelklicken auf das zu ändernde Element öffnet, das Icon //Eigenschaften des gewählten Elements bearbeiten// betätigt oder die gewünschten Änderungen direkt in der Liste //Element Eigenschaften// vornimmt. Wie schon bei den Zylinderelementen, kann man bereits erstellte Elemente ändern, indem man das zugehörige Dialogfeld durch Doppelklicken auf das zu ändernde Element öffnet, das Icon //Eigenschaften des gewählten Elements bearbeiten// betätigt oder die gewünschten Änderungen direkt in der Liste //Element Eigenschaften// vornimmt.
  
-Für sieben der zehn verfügbaren Elemente bieten die Masken die Möglichkeit zur exakten Definition der Geometrie über zusätzliche Eingaben. Alternativ zur Angabe des Volumenkorrekturfaktors werden der reale Schneckendurchmesser und entweder der Kamm- oder der Grundwinkel des Schneckenprofils eingegeben, der jeweils andere Winkel wird berechnet.+Für sieben der zehn verfügbaren Elemente bieten die Masken die Möglichkeit zur exakten Definition der Geometrie über zusätzliche Eingaben. Alternativ zur Angabe des Volumenkorrekturfaktors werden der reale Schneckendurchmesser und entweder der Kamm- oder der Grundwinkel des Schneckenprofils eingegeben, der jeweils andere Winkel wird berechnet. Weitere Details zur Geometrie der dichtkämmenden Schneckenelemente sind im Grundlagenhandbuch aufgeführt (s. [[grundlagenhandbuch:geometriegroessen_des_gleichdrall-doppelschneckenextruders#dichtkaemmende_schneckenelementee | Dichtkämmende Schneckenelemente]])
  
 ===== Gewindeelemente ===== ===== Gewindeelemente =====
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   * Die Eingabe der **Länge** des Schneckenelementes und der **Gangsteigung** kann wahlweise in Absolutwerten ([mm]) oder in Vielfachen des Rastermaßes erfolgen.   * Die Eingabe der **Länge** des Schneckenelementes und der **Gangsteigung** kann wahlweise in Absolutwerten ([mm]) oder in Vielfachen des Rastermaßes erfolgen.
   * Der **Volumenkorrekturfaktor** ist ein Maß für die Abweichung der theoretisch dicht kämmenden Geometrie, die in SIGMA verwendet wird, zur realen Geometrie.   * Der **Volumenkorrekturfaktor** ist ein Maß für die Abweichung der theoretisch dicht kämmenden Geometrie, die in SIGMA verwendet wird, zur realen Geometrie.
-  * (Alternativ zum Volumenkorrekturfaktor können **zusätzliche Eingaben** zur exakten Definition der Geometrie vorgegeben werden. Hierbei ist der **reale Schneckendurchmesser** und entweder der **Kamm-** oder der **Grundwinkel** des Schneckenprofils einzugeben. Der jeweils andere Winkel wird berechnet.+  * (Alternativ zum Volumenkorrekturfaktor können **zusätzliche Eingaben** zur exakten Definition der Geometrie vorgegeben werden. Hierbei ist der **reale Schneckendurchmesser** und entweder der **Kamm-** oder der **Grundwinkel** des Schneckenprofils einzugeben. Der jeweils andere Winkel wird berechnet.)
  
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 ===== Schubkantenelemente ===== ===== Schubkantenelemente =====
  
-Die Geometrie von Schubkantenelementen unterscheidet sich nur durch eine zusätzliche freie Fläche von der Geometrie der Förderelemente. Diese Fläche wird in SIGMA anhand zweier Parameter charakterisiert, dem **Schrägwinkel** $$\phi_s$$ und dem **Rundungsradius r**. Ansonsten sind die gleichen Angaben wie für Förder- und Rückförderelemente zu machen.+Die Geometrie von Schubkantenelementen unterscheidet sich nur durch eine zusätzliche freie Fläche von der Geometrie der Förderelemente. Diese Fläche wird in SIGMA anhand zweier Parameter charakterisiert, dem **Schrägwinkel** $$\phi_s$$ und dem **Rundungsradius r**. Ansonsten sind die gleichen Angaben wie für Förder- und Rückförderelemente zu machen. Weitere Details zur Geometrie von Schubkantenelementen sind im Grundlagenhandbuch aufgeführt (s. [[grundlagenhandbuch:geometriegroessen_des_gleichdrall-doppelschneckenextruders#schubkantenelemente | Schubkantenelemente]])
  
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 ===== Schneckenmischelemente (fördernd- und rückfördernd) ===== ===== Schneckenmischelemente (fördernd- und rückfördernd) =====
  
-Schneckenmischelemente weisen im Gegensatz zu Förderelementen in die Flanken eingebrachte Nuten auf. Neben der Gangsteigung und der Anzahl der Nuten ist zusätzlich die Geometrie der Nut im Normalschnitt zu definieren. Um eine größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten, wurde die Geometrie der Nut durch einen Rechteckquerschnitt (charakterisiert durch** Nutbreite b** und **Nuttiefe h**) vereinfacht.+Schneckenmischelemente weisen im Gegensatz zu Förderelementen in die Flanken eingebrachte Nuten auf. Neben der Gangsteigung und der Anzahl der Nuten ist zusätzlich die Geometrie der Nut im Normalschnitt zu definieren. Um eine größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten, wurde die Geometrie der Nut durch einen Rechteckquerschnitt (charakterisiert durch** Nutbreite b** und **Nuttiefe h**) vereinfacht. Weitere Details zur Geometrie von Schneckenmischelementen sind im Grundlagenhandbuch aufgeführt (s. [[grundlagenhandbuch:geometriegroessen_des_gleichdrall-doppelschneckenextruders#schraubenfoermige_foerdernde_mischelemente | Schneckenmischelemente]])
  
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 {{ :eingabe_der_maschinenparameter_und_konfiguration:schneckenelemente:de_sigma150_dlg_eingabe_der_maschinenparameter_und_konfiguration_schneckenelemente_005.png?nolink |}} {{ :eingabe_der_maschinenparameter_und_konfiguration:schneckenelemente:de_sigma150_dlg_eingabe_der_maschinenparameter_und_konfiguration_schneckenelemente_005.png?nolink |}}
  
-**Schulterknetblöcke** weisen im Gegensatz zu konventionellen Knetblöcken schmalere Knetscheiben auf, wodurch ein größerer Leckspalt entsteht. In SIGMA wird die Breite der Knetscheiben der Schulterknetelemente als die Hälfte der Breite der konventionellen Knetblöcke angenommen. Hieraus folgt, dass sich die Eingabemasken für die beiden Elemente nicht unterscheiden.+**Schulterknetblöcke** weisen im Gegensatz zu konventionellen Knetblöcken schmalere Knetscheiben auf, wodurch ein größerer Leckspalt entsteht. In SIGMA wird die Breite der Knetscheiben der Schulterknetelemente als die Hälfte der Breite der konventionellen Knetblöcke angenommen. Hieraus folgt, dass sich die Eingabemasken für die beiden Elemente nicht unterscheiden. Weitere Details zur Geometrie von Schulterknetblöcken sind im Grundlagenhandbuch aufgeführt (s. [[grundlagenhandbuch:geometriegroessen_des_gleichdrall-doppelschneckenextruders#schulterknetbloecke | Schulterknetblöcke]])
  
 ===== Exzentrische Knetblöcke ===== ===== Exzentrische Knetblöcke =====
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 Bei der Eingabe von **Übergangsknetelemente** ist Folgendes zu beachten: Bei der Eingabe von **Übergangsknetelemente** ist Folgendes zu beachten:
  
-  * Um Knetblöcke vollständig beschreiben zu können, muss zusätzlich zu Länge und Durchmesser auch die Anzahl der Knetscheiben angegeben werden, die zu einem Knetblock zusammengefasst werden sollen. +  * Um Knetblöcke vollständig beschreiben zu können, muss zusätzlich zu //Länge// und //Durchmesser// auch die //Anzahl der Knetscheiben// angegeben werden, die zu einem Knetblock zusammengefasst werden sollen. 
-  * Darüber hinaus wird der Versatzwinkel benötigt. Die Eingabe des Versatzwinkels ist nur im Bereich $$-\frac{180°}{i} \leq \text{Versatzwinkel} \leq \frac{180°}{i}$$ zulässig, wobei i die **Gangzahl** der Elemente ist. 2-3 beschreibt einen Zwei- auf Dreigängerknetblock und 3-2 umgekehrt. Die Eingabe negativer Versatzwinkel charakterisiert einen Knetblock mit abstauender Wirkung, positive Versatzwinkel einen förderaktiven Knetblock. Förderneutrale Knetblöcke erhält man durch Eingabe eines Versatzwinkels von $$\frac{180°}{i}$$ Der Übergangswinkel $$\alpha'$$ beschreibt den Winkel der letzten Übergangsknetscheibe auf die neue Gangszahl.+  * Darüber hinaus wird der //Versatzwinkel// benötigt. Die Eingabe des Versatzwinkels ist nur im Bereich $$-\frac{180°}{i} \leq \text{Versatzwinkel} \leq \frac{180°}{i}$$ zulässig, wobei i die **Gangzahl** der Elemente ist. 2-3 beschreibt einen Zwei- auf Dreigängerknetblock und 3-2 umgekehrt. Die Eingabe negativer Versatzwinkel charakterisiert einen Knetblock mit abstauender Wirkung, positive Versatzwinkel einen förderaktiven Knetblock. Förderneutrale Knetblöcke erhält man durch Eingabe eines Versatzwinkels von $$\frac{180°}{i}$$ Der Übergangswinkel $$\alpha'$$ beschreibt den Winkel der letzten Übergangsknetscheibe auf die neue Gangszahl.
  
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     * 3-2: Übergang von dreigängig auf zweigängig     * 3-2: Übergang von dreigängig auf zweigängig
   * Der **Volumenkorrekturfaktor** ist ein Maß für die Abweichung der theoretisch dicht kämmenden Geometrie, die in SIGMA verwendet wird, zur realen Geometrie.   * Der **Volumenkorrekturfaktor** ist ein Maß für die Abweichung der theoretisch dicht kämmenden Geometrie, die in SIGMA verwendet wird, zur realen Geometrie.
-  * (Alternativ zum Volumenkorrekturfaktor können **zusätzliche Eingaben** zur exakten Definition der Geometrie vorgegeben werden. Hierbei ist der **reale Schneckendurchmesser** und entweder der **Kamm-** oder der **Grundwinkel** des Schnecken-profils einzugeben. Der jeweils andere Winkel wird berechnet.+  * (Alternativ zum Volumenkorrekturfaktor können **zusätzliche Eingaben** zur exakten Definition der Geometrie vorgegeben werden. Hierbei ist der **reale Schneckendurchmesser** und entweder der **Kamm-** oder der **Grundwinkel** des Schnecken-profils einzugeben. Der jeweils andere Winkel wird berechnet.)
  
 Sobald alle notwendigen Eingaben vorgenommen wurden, entsteht aus der statischen Vorschau eine den Elementangaben vorgegebene Direktvorschau (dynamische Ansicht). Sobald alle notwendigen Eingaben vorgenommen wurden, entsteht aus der statischen Vorschau eine den Elementangaben vorgegebene Direktvorschau (dynamische Ansicht).